以高壓往復泵齒輪傳動系統為分析方針,考慮柱塞運動過程中的實踐受力情況,聯絡VB 編程技術對選用人字齒輪傳動裝置的曲軸和電機軸結構及其驅動柱塞運動的曲柄滑塊安排進行了準確的受力分析與強度校核. 完成了分析核算軟件系統,并進行了樣機各傳動部件的強度校驗。下面無錫大力士將說說高壓往復泵。
往復泵是一種高效節能的流體運送設備,在石油開發、水利水電、礦山開采等范疇起著首要的作用。往復泵運用作業腔容積的周期性改動運送高壓流體,一般由動力端與液力端兩部分構成;液力端把機械能轉換為液體的壓力能,而動力端則將原動機的能量傳給液力端。動力端首要由曲柄、連桿和十字頭號部件構成,其實質相當于多個曲柄滑塊安排,十字頭即為滑塊. 曲軸是往復泵中的關鍵部件,其幾許形狀雜亂,作業中承受著劇烈的交變載荷,應力會集現象嚴峻,很容易發生疲乏損壞,在高壓情況下,往復泵中選用正偏置結構的曲柄滑塊安排可減小十字頭與導板的正壓力和摩擦力,然后延伸兩者的壽數; 而動力端的曲柄滑塊安排中各桿件尺度的不一樣組合將直接影響往復泵的動力性能。 因此,聯絡這篇文章詳細的高壓往復泵傳動系統結構進行分析和規劃是十分必要的。

傳動系統受力分析
傳動方案
該高壓往復泵傳動系統首要由輸入軸1、曲柄軸2、連桿3 和柱塞4 等幾部分構成,
為了取得需求的流體流量控制方案,通過合理的選擇輸入軸1 和曲柄軸2 上的兩對斜齒輪傳動的傳動比來控制曲柄軸的翻滾速度,這兩對斜齒輪可以選用螺旋角持平的人字齒輪傳動方案以抵消在嚙合過程中的齒間軸向載荷;在曲柄軸2 上按照相位各相差120°形成三組曲柄滑塊安排,其滑塊即為柱塞4. 整機安裝結構。
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